城市低浓度污水处理工艺研究_1

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1、城市低浓度污水处理工艺研究  摘要:传统的污水处理工艺面临着同时高效脱氮除磷问题,而城市污水的碳源浓度较低却使问题更加突出。文章综述了低浓度污水处理技术研究的最新进展,重点介绍了生物膜法、A2/O工艺、序批式活性污泥法、膨胀颗粒污泥床反应器与SBR组合工艺、厌氧折流板反应器、人工湿地处理工艺等,并对我国城市污水脱氮除磷的研究方向提出展望。  关键词:低浓度;污水处理;好氧工艺;厌氧工艺  中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1009-237410-0048-03  低浓度污水一般是指COD浓度低于1000mg・L-1或BOD浓度低于500mg・L

2、-1的有机污水,主要由城市生活污水和各种稀释的工业废水等组成。低浓度污水由于碳源不足,无法为微生物提供足够的养分,对生物处理中的脱氮除磷过程有着制约作用。生物除磷脱氮的原理是微生物在厌氧、缺氧、好氧的交替环境中,依靠硝化菌和反硝化菌的硝化―反硝化作用实现生物脱氮,依靠聚磷菌的厌氧释磷―好氧摄磷作用实现生物除磷。脱氮除磷过程中的反硝化菌与聚磷菌间的矛盾主要由碳源竞争引起,因为厌氧释磷、缺氧反硝化、好氧异养菌代谢都需要消耗碳源。其中反硝化和释磷对于挥发性脂肪酸的竞争尤为突出,为了充分释磷,往往先满足厌氧释磷对碳源的要求,从而导致反硝化碳源的不足,影响处理系统

3、脱氮的效果。因此,处理好低碳源条件下脱氮除磷的矛盾,进而达到同时高效脱氮除磷的目的,成为了今后城市污水处理亟待解决的问题。  一般来说,城市低浓度污水的处理多采用生物膜法、活性污泥法、厌氧处理工艺等,在环境允许的地方还可以考虑人工湿地处理方法。目前,活性污泥法等好氧工艺技术已经研究发展得比较成熟,并应用到了许多实际工程中,取得了比较好的成果。然而随着我国城镇化进程的加快,城市污水排放量正逐年增长,而好氧工艺由于使用了充氧设备,其能耗大,维护管理及运行的费用较高,已经对财政造成了很大的困扰。相对于好氧工艺,厌氧生物处理法能耗少,运行费用低,且营养盐需要少,

4、这对C/N小的生活污水来说尤为重要。因此在继续挖掘好氧工艺潜力的同时,越来越多的研究者开始进行低浓度污水的厌氧处理研究,并已取得了不错的成绩。  序批式活性污泥工艺  SBR法在我国城市污水处理中研究比较深入,技术已经趋于成熟。SBR工艺流程简单,污水在一个反应池内就可以完成生化反应、沉淀、排水、排泥,在运行费用低的前提下可以取得比较高的脱氮除磷效果,耐冲击负荷也比较强。然而传统的SBR法存在水力时间停留过长的问题,若管理不精准,还会造成除磷效果不够好,污泥膨胀等。将生化和物化两方法协同起来,强化污水处理能力,成了研究人员关注的方向。往SBR反应器内分别

5、投加各种无机混凝剂以组成SBR/混凝协同工艺来对城市污水处理进行研究。经过试验发现,将新型复合混凝剂PISC以40mg・L-1的量在曝气2h后投入SBR反应器内时对CODcr、SS和TP的去除效果最佳,分别达到了%、%和%。此外PISC的投入可以使水力停留时间缩短1/3,有抑制污泥膨胀的效果,并能降低出水的SS。将粉末活性炭以400mg・L-1的量投入SBR反应器来进行低浓度污水处理的试验研究。微生物能在活性炭的表面能形成一层生物膜,提高除磷效率,促使污泥沉降;不同种类的微生物形成的膜能形成好氧、缺氧和厌氧的区域,提高了反硝化效率。结果表明,投加了PAC

6、的SBR反应器对污水中COD、TN和TP的去除率分别为%、%和%。  生物膜法  生物膜法可用来处理低浓度污水,对水质水量变动有较强的适应性,其污泥沉降性能好,宜于固液分离。但生物膜法不若活性污泥法的人工强化,而是趋于自然净化原理,其生物量不够大,导致处理效果不够好,更由于成本问题,生物膜法一般应用在小型污水厂或废水厂。为顺应当今时代的要求,低成本的生物膜法技术吸引了研究者的眼光。他们利用透水混凝土生物膜来处理城市污水,这种生物膜是由混凝土原材料和活性材料ATV-C按一定比例组成的固体膜片,上面有预留的透水孔,其构造成本很低。经过试验研究,在进水流量为~

7、・min-1,回流量为~6L/min,停留时间为,BOD5负荷为850g/的条件下,对CODcr、NH3-N、BOD5的去除率分别达到了%、%和%,但这种生物膜对TP的去除效果不明显,需要再进行深入研究。  A2/O工艺处理低浓度污水  A2/O生物脱氮工艺是将传统的活性污泥、生物硝化工艺结合起来,取长补短,更有效的去除水中的有机物。A2/O工艺的内在固有缺欠就是硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在有机负荷、泥龄以及碳源需求上存在着矛盾和竞争,很难在同一系统中同时获得氮、磷的高效去除,阻碍着生物除磷脱氮技术的应用。西朗污水处理厂对传统A2/O工艺和UCT工艺进行改

8、进,综合了它们的优点,使得这个改良的工艺具有脱氮除磷效果更好的优势。改良A2/O

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